一种提高小麦干热风抗性的制剂及其应用方法技术

技术编号:7491299 阅读:205 留言:0更新日期:2012-07-10 04:08
本发明专利技术属于小麦干热风抗性用制剂以提高小麦产量的技术领域,特别是抵御小麦收获前干热风危害的抗性制剂及其应用方法,具体为一种提高小麦干热风抗性的制剂及其应用方法。该干热风抗性制剂可有效地提高小麦对干热风的耐受能力,使小麦在轻微或中等(日最高气温小于或等于32℃,14时相对湿度大于或等于30%,14时风速小于或等于2米/秒为轻干热风日)干热风危害时能够正常生长并获得较高的子粒产量。?

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于小麦干热风抗性用制剂以提高小麦产量的
,特別是抵御小麦收获前干热风危害的抗性制剂及其应用方法,具体为ー种提高小麦干热风抗性的制剂及其应用方法
技术介绍
干热风是我国黄淮海麦区小麦灌浆期间的ー种灾害性天气,多在小麦成熟前即灌浆中后期发生,对小麦的产量损失大,是干燥、高温和风三种天气三要素共同作用的結果。春末夏初,正是北半球太阳直射角最大的季节,同时又是我国北方雨季来临前天气睛朗、少雨的时期。在干燥气团控制下,这里天睛、干燥、风多,地面增温快(平均最高气温可达25-30°C),凝云致雨的机会少,容易形成干热风。这种干热风,对黄淮海小麦后期的生长发育不利。干热风的危害程度,还与干热风出现前几天的天气状况有关。如雨后骤睛,紧接着出现高温低湿的燥热天气,危害较重,如干热风发生前稍有降水或灌溉,则可以减轻干热风危害。从播种时间的早晩来看,晚播麦容易受害,农谤说“早谷晚麦,十年九坏”,也就是说,黄淮海麦区小麦在小满时还没有灌浆乳熟,是很容易受到干热风危害的。干热风的危害主要是使小麦体内水分迅速蒸发,小麦生理代谢活动停滞,光合单元遭受破坏,已有的光合产物停止向子粒的运移,造成高温逼熟,局部地方的干热风甚至能造成小麦青枯而死。小麦植株的芒、穗、叶片和茎秆等部位均可受害,从顶端到基部失水后青枯变白或叶片卷缩萎凋,颖壳变为白色或灰白色,籽粒干瘪,千粒重下降,严重影响小麦的产量和质量。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种提高小麦对干热风抗性的制剂,该干热风抗性制剂可有效地提高小麦对干热风的耐受能力,使小麦在轻微或中等(日最高气温小于或等于32°C,14 时相对湿度大于或等于30%,14时风速小于或等于2米/秒为轻干热风日)干热风危害时能够正常生长并获得较高的子粒产量。本专利技术还提供该干热风抗性制剂的应用方法。本专利技术抗性制剂的技术方案是一种提高小麦干热风抗性制剂,其組成为按重量计的下述组分磷酸ニ氢钾(KH2PO4) 80-100 份,硼砂(Na2B4O7 · IOH2O) 20-25 份,硫酸锌(ZnSO4) 20-30 份,氯化钙(CaCl2) 10 份,萘乙酸(C12HltlO2) 0. 3 份,辛ニ酸ニ乙酯(CH2 (COOC2H5) 2) 0. 4 份。提高小麦干热风抗性制剂的应用方法是小麦杨花后,灌浆中期叶面喷施喷施前,将小麦干热风抗性制剂按比例用清水稀释到最终浓度,喷施量以每亩30-40L;最终浓度为以Ikg计,磷酸ニ氢钾(KH2PO4)S-IOg,硼砂 (Na2B4O7 · IOH2O) 2-2. 5g,硫酸锌(ZnSO4) 2_3g,氯化钙(CaCl2) lg,萘乙酸(C12HltlO2) 30mg,辛 ニ酸ニ乙酯(CH2 (COOC2H5)2) 40 mg,余量为水。喷施时间最好选在傍晩,有利于小麦在夜间对抗性制剂进行充分的吸收;用药时机最好从小麦杨花后10天开始;使用方法为叶面喷施;使用次数为2-3次;用药间隔期为 5-10 天。本专利技术干热风抗性制剂选用的组分不是单纯作为营养元素,更主要的是磷酸ニ 氢钾(KH2PO4)具有促进小麦光合作用,迅速补充有效营养元素,提高小麦干热风抗性,促进茎、叶、粒的生长,使小麦茎粗叶茂,抗倒伏能力增强,结实率提高,子粒饱满,千粒重増加, 抗病虫害能力提高,子粒品质得到改善等功能。辛ニ酸ニ乙酯(CH2(COOC2H5)2)可以清除小麦細胞由于高温胁迫而产生的活性氧种类(Reactive oxygen species ;R0S)、高温低湿环境中的細胞膜扰动(perturbations)以及光系统II产生的活性氧种类;另外,辛ニ酸ニ乙酯(CH2 (COOC2H5)2)还可以促进小麦叶片细胞对Ca2+的吸收,Ca2+浓度的増加能够加强小麦对叶片气孔的调控,有利于植株体内水分的充分利用。硼砂(Na2B4O7 · IOH2O),硫酸锌(ZnSO4)能够加速叶绿素的合成,稳定光系统II,通过植株自身光合系统的加強,提高植株細胞中SOD、POD、CAT等細胞膜保护性酶活性,保护細胞膜结构,保持細胞生理活性,提高小麦对干热风的抵御能力。萘乙酸(C12HltlO2)进入植物体内后随营养流输导到生长点和子粒中,促进植株体内干物质向子粒中的转移,并通过増加細胞膜稳定性,提高植株抵御干热风能力。因此,本专利技术的抗性制剂通过其协同作用,使小麦植株的抗干热风能力达到最強状态。本专利技术的有益效果为1、本专利技术从营养平衡、气孔调节、細胞膜保护性酶活性激活、光合単元功能加强等角度,多途径提升小麦干热风抗性。2、本专利技术可有效地提高小麦对干热风的耐受能力,使小麦可以在轻微或中等(日最高气温小于或等于32°C,14时相对湿度大于或等于30%,14时风速小于或等于2米/秒为轻干热风日)干热风危害时能够正常生长并获得较高的子粒产量。采用本专利技术的抗性制剂可以显著提高干热风气候条件下小麦叶片净光合速率、生物酶活性、干物质向子粒中的再分配比例,使小麦子粒产量较不采取措施麦田提高15-20% ;采用本专利技术的抗性制剂使小麦叶片超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, SOD)活性提高20. 1%,子粒灌浆速率提高 23. 1%、气孔导度( )降低14. 2%,光合速率(Pn)提高15. 3%,地上部干物质积累増加10. 3%, 千粒重増加11. 4%,子粒产量提高15. 9% ;可见,采用本专利技术的抗性制剂有效地提高了小麦对干热风的耐受能力,使小麦可以在遭遇轻度或中度干热风条件下获得较高的产量。表1、表2是2009/2010与2010/2011年于山东省济南市长清良种场的2年平均试验結果。试验期间2010年5月23日和2011年5月21日均遭遇干热风天气,气象条件为 日最高气温33°C,14时相对湿度27%,14时风速3米/秒,所述气象条件已达到中度干热风灾害性天气。超氧化物歧化酶活性、子粒灌浆速率、气孔导度、光合速率和地上部干物质积累五项指标均由山东省农业科学院作物研究所实验室測定,其中超氧化物歧化酶活性指标由Beers和Sizers改进法測定(施特尔马赫.酶的測定方法.北京中国轻エ业出版社, 1992. 186^194);子粒灌浆速率和地上部干物质积累两项数据由千分之一天平測定;气孔导度和光合速率由英国产CIRAS-I便携式光合作用測定系统測定。 表1干热风抗性制剂处理与对照条件下小麦生长生物性状对比(2年平均值)权利要求1.一种提高小麦干热风抗性制剂,其組成为按重量计的下述组分磷酸ニ氢钾(KH2PO4) 80-100 份,硼砂(Na2B4O7 · IOH2O) 20-25 份,硫酸锌(ZnSO4) 20-30 份,氯化钙(CaCl2) 10 份,萘乙酸(C12HltlO2) 0. 3 份,辛ニ酸ニ乙酯(CH2 (COOC2H5) 2) 0. 4 份。2.如权利要求1所述的抗性制剂的应用方法,具体如下小麦杨花后,灌浆中期叶面喷施喷施前,将小麦干热风抗性制剂按比例用清水稀释到最终浓度,喷施量以每亩30-40L;最终浓度为以Ikg计,磷酸ニ氢钾(KH2PO4)S-IOg,硼砂 (Na2B4O7 · IOH2O) 2-2. 5g,硫酸锌(ZnSO4) 2_3g,氯化钙(CaCl2) lg,萘乙本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李升东王法宏司纪升孔令安张宾冯波
申请(专利权)人:山东省农业科学院作物研究所
类型:发明
国别省市:

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